我司所生产的SHIELD系列离子接地极,有“直型和L型、”,可根据土壤降阻要求和现场施工状况来决定选型,此高端新型产品采用国外最先进的工艺配方,外采用99.9%的纯铜作为载体,内置缓解亲水离子剂,是最新一代的主动型接地材料,其接效果为传统接地材料的数倍以上。SHIELD系列离子接地极自问世以来,已经广泛应用于电力,通讯,国防等大型系统,取得了良好的社会效益以及客户一致的赞同。
▲内填料为缓解亲水离子剂,具有吸水保水特性,保证其在干旱恶劣环境中使用
▲离子交换孔采用底部又排大小孔的设计,有效增加离子交换的效果
▲采用机械铆接与热熔焊接两种方式,根据的使用环境,而能满足不同的需求
▲外配送的离子引发剂可以快速与内置的缓解亲水离子剂发生作用,从而快速降低接地电阻。
三、型号/规格:
型号
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规格(mm)
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净重
(Kg) |
冲击阻变
△R |
PH值
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降阻(100Ω·m)
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SHIELD-54C15-A
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Φ54*1500
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10
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≤1%
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7±5%
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8
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SHIELD-54C20-A
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Φ54*2000
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15
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≤1%
|
7±5%
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4
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SHIELD-54C10-A
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Φ54*3000
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20
|
≤1%
|
7±5%
|
2
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SHIELD系列离子接地极其作用分为两部分,一是载体采用纯铜,其直径达54mm或60mm,材质一般为铜制或是钢制型,与土壤的直接接触,此部分相当于普通的纯铜接地体;另外一部分的接地效果,主要来自于载体内的缓解亲水离子剂,在外引发剂的作用下,通过载体的交换孔,向载体外源源不断地释放出大量的负离子,这些离子一方面就是导电的介质,对雷电流起到直接导电的作用;同时,周围的泥土在这些负离子的长期作用下,会起到电化作用,从而形成一个大的导电体。相当于增加了接地体的接地面积,所以我们称这种离子接地体为“主动式降阻接地材料”。
土壤电阻率ρ
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100Ω·m
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200Ω·m
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500Ω·m
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1000Ω·m
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1500Ω·m
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安装
数量
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1套
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7.36Ω
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10.41Ω
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26.03Ω
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36.79Ω
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37.42Ω
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2套
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3.91Ω
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5.54Ω
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13.85Ω
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19.57Ω
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19.90Ω
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3套
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2.70Ω
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3.81Ω
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9.53Ω
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13.48Ω
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13.71Ω
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4套
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2.11Ω
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2.99Ω
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7.48Ω
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10.57Ω
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10.75Ω
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5套
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1.69Ω
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2.39Ω
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5.98Ω
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8.46Ω
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8.60Ω
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10套
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0.97Ω
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1.37Ω
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3.34Ω
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4.72Ω
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4.80Ω
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20套
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0.52Ω
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0.73Ω
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1.71Ω
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2.24Ω
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2.46Ω
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敷设成环形的SHIELD高能防腐离子接地极的利用系数η
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敷设成一排的SHIELD高能防腐离子接地极的利用系数
η
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A/L
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SHIELD高能防腐离子接地极根数n
|
利用系数η
|
A/L
|
SHIELD高能防腐离子接地极根数n
|
利用系数η
|
|
1
2 3 |
4
4 4 |
0.69
0.78 0.85 |
1
2 3 |
2
2 2 |
0.86
0.91 0.94 |
|
1
2 3 |
6
6 6 |
0.62
0.73 0.80 |
1
2 3 |
3
3 3 |
0.78
0.87 0.91 |
|
1
2 3 |
10
10 10 |
0.55
0.69 0.76 |
1
2 3 |
5
5 5 |
0.70
0.81 0.87 |
|
1
2 3 |
20
20 20 |
0.47
0.64 0.71 |
1
2 3 |
10
10 10 |
0.59
0.75 0.81 |
|
1
2 3 |
40
40 40 |
0.41
0.58 0.67 |
1
2 3 |
15
15 15 |
0.53
0.55 0.78 |
|
1
2 3 |
60
60 60 |
0.39
0.55 0.65 |
1
2 3 |
20
20 20 |
0.49
0.68 0.77 |
|
1
2 3 |
100
100 100 |
0.36
0.52 0.62 |
说明:1、A/L为接地极间的距离与接地极长度的比值
2、未计入水平连接导体对系统接地电阻的影响
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SHIELD高能防腐离子接地极采用钻孔或者打井的方式安装,配合标配的离子诱发剂,以SHIELD-55/1500为例,具体的安装步骤如下:
1、采用钻井机,往地面垂直,钻一深为2000mm,直径为150mm的孔。
2、将离子诱发剂往孔内倒(或是先将其调成浆糊状),高度大约为30cm;再往孔内灌入适量的水。
3、将SHIELD免维护高能防腐离子接地极下端朝下,放入孔内,并插入离子诱发剂内。
4、将引下线连接到SHIELD免维护高能防腐离子接地棒的接线端子上,根据现场的需要,采用铆接或是焊接的方式。
5、再将剩下的空隙,用离子诱发剂填满(如果不够,可以使用降阻剂,或是电阻率比较低的泥土)
6、完成施工。
注意:其测试需要在完成施工大约72小时之后测量,因为刚施工完成,其离子剂还没有完全发生作用,因而测试的数据可能会有一定的偏差。